Для оценки влияния электромагнитных полей на изделия авионики разработана специальная методика
Размерность частоты может быть любой Гц, кГц, МГц, но она должна совпадать с размерностью частоты отсчетов, задаваемой в окне Sampling Frequency. Дополнительно в аппарате Интроскан могут использоваться оптические насадки. Нежелательные последствия неизбежной в данном случае дискретизации непрерывного объекта моделирования могут свести к минимуму потенциальные преимущества таких систем. При лазерном сканировании применяется лазерный дальномер, в основе которого лежит фазовый метод измерения дальности.
Во многих случаях это единственный путь решения проблемы. R1 - для задания напряжения на неинвертирующем входе компаратора, R2 - для задания напряжения на входе АЦП см. Справа - фотография кластеров меди. Начало и длительность выделяемого звукового фрагмента задается движками - Nmin и DN. Теоретическая зависимость представлена на графике в виде кривой, которая описывается формулой 3. Схема соединения устройств представлена на рис. С использованием «Экспресс» функций. Одна из главнейших частей виртуального инструмента - это эффективный графический интерфейс пользователя. Эксперимент показал, что контроллер имеет достаточное быстродействие для решаемой задачи.
Метод акустической эмиссии АЭ, в отличие от традиционной ультразвуковой дефектоскопии, - «пассивный метод». Учебный стенд для исследования принципа действия универсального цифрового вольтметра 1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу стенда и соответствие его требованиям технических условий ТУ в течение 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня приобретения. Таким образом, с целью сокращения необходимого числа измерительных каналов их подключение к исследуемым схемам осуществляется посредством аналогового коммутатора АК2.
Гетеродинно-растровый метод контроля качества изделий. Таким образом, предложенные модели существенных характеристик: надежности функционирования, стоимости эксплуатации и величины поставки газа с учетом проведения аналитической идентификации ТС, позволяют определять эффективность функционирования трубопроводов. Постановка задачи При передаче и хранении аналоговых сигналов могут происходить их искажения, которые трудно, а иногда и невозможно устранить методами линейной фильтрации.
В основе метода лежит принцип фазового сравнения суперпозиции динамического опорного сигнала растра и исследуемого сигнала. Поэтому вопрос заключается в том как получить fE из измеренного и сохраненного в памяти анализатора спектра РК’. Другим методом является алгоритм определения параметров сигнала, основанный на обработке собственных значений и собственных векторов матриц сигнала1.
Результаты измерения внутреннего диаметра d часовых камней при изменении силы света а - результаты модельных d1-d4, I1-I4 и реальных d5,d6,d7 измерений; б - те же результаты при использовании фильтра Гаусса Очевидно, что применение сглаживающего фильтра существенно уменьшает разброс результатов измерения. Данная задача - еще одно средство обучения студентов. В этом положении скорость сближения резко уменьшается - начинается цикл поиска поверхности. В России соответствующее оборудование до сих пор серийно не производится. Кроме этого режима предусмотрены также режим выдачи выходных данных через каждые 5 усреднений и режим непрерывного слежения «оператором» за объектами, появляющихся в зоне видимости антенны РЛС.
Для оценки размеров реализованы достаточно наглядные методы, возможности которых не ограничивают пользователя в измерении тех или иных участков новообразования. Оборудование; 1- ультразвуковой генератор УЗГ-200 со сварочным пистолетом; 2- ультразвуковой станок для прошивки камня; 3- ультразвуковой диспергатор; 4- ультразвуковая сварочная машина; 5- генератор УЗДН-1 Сама технология с применением ультразвука для каждого вида изделий требует решения целого ряда технологических вопросов, связанных с выбором оптимальных режимов обработки, влияющих на качество получаемого изделия.
Для изучения явления самоорганизованной критичности проводится реальный эксперимент. Математическое моделирование прохождения сигналов через сверхширокополосный стробоскопический осциллограф, а также метод восстановления во временной области путем решения уравнения обратной свертки и метод восстановления в частотной области путем деления на частотный коэффициент передачи метод инверсного фильтра были реализованы программно в среде LabVIEW 8.
Количество отрезков кусочно-ломаной аппроксимации не ограничено и определяется оператором. Операция свертки описывается формулой 1, которую также называют интегралом Дюамеля: А также если известен частотный коэффициент передачи Kjω системы, то имеем представление выходного сигнала: Говоря о спектральном методе анализа прохождения сигналов через линейную систему, имеют в виду использование свойств частотного коэффициента передачи. Получить априорную оценку погрешности для сколько-нибудь содержательных вычислений -крайне трудная задача. В качестве прецизионного ОУ усилительного каскада измерительной схемы применен AD797, обладающий минимальными шумовыми параметрами Э. Для исследования поля скорости в нескольких поперечных сечениях канала используется приложение 2 рис. Среда разработки IAR для микроконтроллера MSP430.
Среди существующих методов измерений малых перемещений и колебаний важное место занимают оптоэлектронные методы, основанные на различных физических явлениях, таких как интерференция, дифракция, рассеяние света. Юркевич Испытания,контроль и диагностика технологических систем:Учеб. В режиме нелинейного резонансного усиления амплитуда входного напряжения не должна превышать 0,5 В. Нагрев печатающей термоголовки осуществляется с помощью подачи на нагревательный элемент тока в виде ШИМ сигнала. Этот метод реализован в учебном приборе по антеннам, разработанном на кафедре РТС КГТУ им.
Оборудование В процессе решения поставленной задачи используется следующее измерительное оборудование: 1 лабораторная измерительная станция NI ELVIS; - 2 плата ввода/вывода NI-PCI-6251. Описание решения В состав комплекса входят: зонд для измерения поверхностного сопротивления, высокоточная гониометрическая подвижка для перемещения зонда с точностью 0,1 мкм, источник тока, плата АЦП, считывающая сигналы напряжения с образца, а также усилитель с низким уровнем собственных шумов.
Исследования
Стендовые испытания (виброакустика, тензометрия и т.п.)
- Автоматизированная система измерения параметров дизельных двигателей типа В-46
- Система мониторинга состояния тяговых электродвигателей электровоза на базе устройств National Instruments
- Контроль духовых музыкальных инструментов
- Лабораторный комплекс по исследованию элементной базы машин
- Применение LabVIEW real-time module для моделирования электромагнитных процессов с целью отладки систем управления электрооборудованием на электроподвижном составе (ЭПС)
- Создание комплекса по измерению скорости подвижного состава для тренажера машиниста состава
- Система автоматизации экспериментальных исследований в гиперзвуковых аэродинамических трубах
- Функциональные модули в стандарте Nl SCXI для ультразвуковых контрольно-измерительных систем
- Магнитометрический метод в дефектоскопии сварных швов металлоконструкций
- Перспективы использования машинного зрения в составе системы управления движением экраноплана
- Компьютерные измерительные системы для лабораторных испытаний материалов методом акустической эмиссии
- Испытательно-измерительный комплекс аппаратуры для определения тепловых и электрических характеристик и параметров силовых полупроводниковых приборов
- Стенд для исследований рабочих процессов ДВС в динамических режимах
Радиоэлектроника и телекоммуникации
- LabVIEW в расчетах радиолиний систем передачи данных
- Аппаратно-программный комплекс для исследования АЧХ и ФЧХ активных фильтров
- Виртуальный лабораторный стенд для исследования параметров двухполюсников резонансным методом
- Измерение шумовых параметров операционных усилителей с применением аппаратно-программных средств NATIONAL INSTRUMENTS
- Измерительный преобразователь на основе цифровой обработки выборок мгновенных значений
- Инструменты для исследования выравнивания электрических каналов
- Инструменты для исследования компенсации эхо-сигналов
- Использование NI LabVIEW для математического моделирования сверхширокополосного стробоскопического осциллографа и исследования методов расширения его полосы пропускания
- Исследовние возможности создания измерителя ВАХ фотоэлементов на базе виртуальных средств измерений
- Математическое моделирование генератора сигналов - имитатора джиттера и измерителя параметров джиттера
- Моделирование и экспериментальное исследование линейных антенн и антенных решеток в учебной лаборатории средствами LabVIEW
- Применение осциллографического модуля с высоким разрешением для создания SPICE- модели импульсного сигнала
- Симуляция отклика импульсного радиолокационного сигнала и его FFT анализ в программной среде Lab VIEW 7.1
- Автоматизация формирования уравнений состояния для исследования переходных процессов в среде LabVIEW
- Блок гальванической развязки для устройства сбора данных NI USB-6009
- Разработка автоматизированного стенда для измерения относительного остаточного электросопротивления (RRR) сверхпроводников
- Применение среды LabVIEW для построения картины возбуждения комбинационных колебаний в пространстве Ван Дер Поля
- Портативная система для определения показателей качества электрической энергии
- Использование LabVIEW для управления источником питания PSP 2010 фирмы GW INSTEK
- Устройство для снятия вольт-амперных характеристик солнечных модулей на базе USB-6008
Передовые научные технологии: нано-, фемто-, биотехнологии и мехатроника
- Автоматизированная установка по измерению временных характеристик реверсивных сред
- Автоматизированный лабораторный комплекс на базе LabVIEW для исследования наноструктур
- Визуализация моделирования и оптимизации тепловой обработки биопродуктов с применением современных информационных технологий и программных средств
- Виртуальный прибор для исследования функциональных возможностей алгоритма полигармонической экстраполяции
- Исследование возможности создания экономичного виртуального полярографа на основе платы USB 6008 в среде LabVIEW
- Исследование кинетики движения макрочастиц в упорядоченных плазменно-пылевых структурах
- Комплекс автоматизированной диагностики крови
- Метод прогнозирования свойств дисперсных продуктов при обработке возмущениями давления
- Недорогая система управления сверхпроводящим соленоидом с биквадрантным источником тока
- Применение технологий NI в курсе экспериментальной физики на примере выдающихся экспериментов: самоорганизованная критичность
- Расчет переноса аэрозоля и выпадения осадка в реальном времени
- Формирование линейной шкалы цвета модели CIE L*a*b с использованием LabVIEW
- Установка для измерения вольтамперных характеристик солнечных элементов и модулей
- Применение NI VISION для геометрического анализа в медицинской эндоскопии
- Система температурной стабилизации
- Управление движением с помощью программно - аппаратного комплекса NI - Motion
- Определение параметров всплывающих газовых пузырьков по данным эхолокационного зондирования с применением технологии виртуальных приборов
- Система управления асинхронным тиристорным электроприводом
- Лазерный профилометр
- Применение средств NATIONAL INSTRUMENTS для автоматизации процесса очистки сточных вод в мембранном биореакторе
- Разработка автоматизированного стенда для исследования плазменных процессов синтеза нанопорошков
- Автоматизированный стенд рентгеновской диагностики плазмы
- Высокочувствительные оптоэлектронные дифракционные датчики малых перемещений и колебаний
- Установка для измерения диэлектрических свойств сегнетоэлектриков методом тепловых шумов
- Исследование кинетики зарождения и развития дефектов в растущем монокристалле карбида кремния на основе акустической эмиссии и лазерной интерферометрии
- Лабораторный электрический импедансный томограф на базе платы сбора данных PCI 6052E
- Микрозондовая система для характеризации механических свойств материалов в наношкале
- Метод траекторий в исследовании металлообрабатывающих станков
Продолжение справочного пособия
>>> | 0 !................... |
20 !................... |
40 !................... |
60 !................... |
80 !................... |
100 !................... |
120 !................... |